×
25.08.2017
217.015.b72d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА В БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к испытательной технике. Способ воспламенения порохового заряда включает размещение модулей порохового заряда, его воспламенение. Пороховой заряд выполняют состоящим из двух разнесенных модулей. Первый модуль устанавливают вплотную к отверстию, предназначенному для подвода форса пламени от воспламенителя в объем зарядной камеры, и фиксируют его в заданном положении. Второй модуль устанавливают вплотную к метаемому объекту (МО). Сначала производят воспламенение первого модуля, а воспламенение второго модуля осуществляют продуктами сгорания воспламенителя и первого зарядного модуля. Пороховая баллистическая установка содержит ствол для размещения в нем МО, пороховой заряд, выполненный из двух разнесенных модулей, содержащих оболочки из сгораемого материала, установленный в зарядной камере, воспламенитель. Первый модуль размещен в металлическом стакане с перфорированным дном. Техническим результатом группы изобретений является обеспечение стабильных условий воспламенения порохового заряда и отсутствие продольных колебаний конструкции МО. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к испытательной технике. Преимущественная область применения - воспламенение пороховых зарядов в пороховых баллистических установках, используемых в качестве разгонных устройств в стендах для испытаний конструкций на воздействие интенсивных механических нагрузок.

Известен способ воспламенения порохового заряда в баллистической установке и пороховая баллистическая установка, описанные в патенте RU 02467300, "Стенд динамических испытаний", МПК G01M 7/08(2006.01), опубл. 20.11.2012. Стенд динамических испытаний содержит разгонное устройство (пороховую баллистическую установку (ПБУ)), включающее ствол, источник давления в виде порохового заряда (зарядного модуля), размещенного в зарядной камере, и инициирующее устройство. При подаче электрического импульса на инициирующее устройство производят воспламенение порохового заряда в зарядной камере, вследствие чего в ней увеличивается давление, под действием которого осуществляется разгон контейнера - метаемого объекта (МО). В процессе разгона происходит нагружение размещенного в МО объекта испытаний (ОИ) с реализацией требуемых параметров импульса ускорения.

Недостатками данных способа и установки являются следующие.

Для улучшения условий воспламенения порохового заряда зарядный модуль расположен вплотную или на некотором малом расстоянии от отверстия, предназначенного для подвода форса пламени от воспламенителя в объем зарядной камеры. Под действием давления продуктов сгорания воспламенителя происходит перемещение зарядного модуля вдоль зарядной камеры и последующее его ударное взаимодействие с МО, что, в свою очередь, приводит к появлению в нем продольных колебаний, воспринимаемых размещенным в нем ОИ, и искажению заявленного режима нагружения ОИ, выражающемуся в появлении паразитных наложенный колебаний.

В то же время для устранения указанного ударного воздействия зарядного модуля на МО и соответственно искажения режима нагружения, зарядный модуль размещают вплотную к МО или на некотором малом расстоянии от него. При этом интенсивность воспламенения порохового заряда уменьшается вследствие значимых тепловых потерь воспламеняющих газов на прогрев стенок камеры и воздушного промежутка между зарядным модулем и отверстием, из которого они истекают (отверстием, подводящим форс пламени от воспламенителя в объем зарядной камеры), что приводит к снижению стабильности воспроизведения воспламенительного периода и, как следствие, нестабильному воспроизведению внутрибаллистических параметров (и параметров нагружения ОИ). Согласно экспериментальным данным при максимальном давлении пороховых газов 300 МПа наблюдается разброс по длительности фронта нарастания давления до максимума ±15%.

Известен способ воспламенения порохового заряда и баллистическая установка, описанные в патенте RU69218, "Метательный заряд", МПК F41F 1/00 (2006.01), опубл. 10.12.2007, и выбранные в качестве прототипа для заявляемых способа и установки. Метательный заряд, устанавливаемый в зарядной камере баллистической установки, включает в себя несколько цилиндрических модулей, состоящих из порохового заряда, размещенного в оболочке из сгораемого материала, и последовательно установленных в зарядной камере вплотную друг к другу. В полости порохового заряда размещен стержневой осевой воспламенитель из детонирующего шнура. При подаче электрического импульса на инициирующее устройство производят подрыв взрывчатого вещества (ВВ), входящего в состав осевого воспламенителя. Продукты детонации производят воспламенение порохового заряда, начинается газоприход в зарядной камере ствола пороховой баллистической установки, вследствие чего в зарядной камере увеличивается давление, под действием которого в стволе ПБУ осуществляют разгон МО.

Данный способ воспламенения порохового заряда и пороховая баллистическая установка имеют значимый недостаток, не позволяющий использовать их при проведении динамических испытаний. При детонации ВВ, входящего в состав детонирующего шнура, формируется кратковременное нагружающее воздействие на МО, приводящее к преднагружению размещенного в нем ОИ и возникновению колебаний в конструкции МО, искажающих воспроизводимый режим нагружения ОИ.

Решаемой технической задачей является создание способа воспламенения порохового заряда в баллистической установке и установки для его осуществления, используемой в качестве разгонного устройства в стендах для испытаний конструкций на воздействие механических нагрузок, обеспечивающих стабильные условия воспламенения порохового заряда от опыта к опыту, высокую воспроизводимость внутрибаллистических параметров и, как следствие, параметров механического нагружения ОИ, размещенного в МО, отсутствие «паразитных» воздействий на ОИ (продольных колебаний конструкции МО).

Технический результат достигается за счет применения способа воспламенения порохового заряда в баллистической установке, включающего размещение порохового заряда, выполненного из модулей, содержащих оболочки из сгораемого материала, в зарядной камере баллистической установки, его воспламенение. В отличие от прототипа в заявляемом способе пороховой заряд выполняют состоящим из двух разнесенных модулей, первый модуль устанавливают вплотную к отверстию, предназначенному для подвода форса пламени от воспламенителя в объем зарядной камеры, и фиксируют его в заданном положении, а второй - вплотную к метаемому объекту, сначала производят воспламенение первого модуля, а воспламенение второго модуля осуществляют продуктами сгорания воспламенителя и первого зарядного модуля.

Технический результат достигается также за счет применения пороховой баллистической установки, содержащей ствол для размещения в нем МО, пороховой заряд, выполненный из модулей, содержащих оболочки из сгораемого материала, установленный в зарядной камере, воспламенитель. В отличие от прототипа пороховой заряд выполнен состоящим из двух разнесенных модулей. Первый модуль размещен в металлическом стакане с перфорированным дном, разделяющим зарядную камеру на две части и фиксирующим первый зарядный модуль вплотную к отверстию, предназначенному для подвода форса пламени от воспламенителя в объем зарядной камеры. Второй модуль установлен вплотную к МО.

Выполнение порохового заряда состоящим из двух разнесенных модулей позволяет установить первый модуль вплотную к отверстию, предназначенному для провода форса пламени от воспламенителя в объем зарядной камеры, а второй - вплотную к МО.

Установка первого модуля вплотную к отверстию, предназначенному для подвода форса пламени от воспламенителя в объем зарядной камеры, и фиксация его в заданном положении с последующим его воспламенением позволяет реализовать стабильные условия воспламенения данного модуля, а следовательно, и всего заряда в целом, что обеспечивает высокую воспроизводимость внутрибаллистических параметров и параметров механического нагружения ОИ.

Установка второго зарядного модуля вплотную к МО с последующим его воспламенением продуктами сгорания воспламенителя и первого зарядного модуля позволяет исключить его перемещение вдоль зарядной камеры под действием давления продуктов сгорания и ударное взаимодействие с МО, и тем самым избежать «паразитных» воздействий на ОИ (продольных колебаний конструкции МО).

Размещение первого модуля в металлическом стакане с перфорированным дном, разделяющим зарядную камеру на две части и фиксирущим первый зарядный модуль вплотную к отверстию, предназначенному для подвода форса пламени от воспламенителя в объем зарядной камеры, позволяет, с одной стороны, обеспечить стабильные условия воспламенения модуля, с другой - исключить возможное перемещение модуля в сторону МО и их ударное взаимодействие, что приводило бы к появлению «паразитных» воздействий на ОИ (продольных колебаний конструкции МО).

Заявляемый способ воспламенения порохового заряда в баллистической установке и установка для его осуществления поясняются чертежами: фиг. 1 - пример конструктивного исполнения ПБУ; фиг. 2 - экспериментальные зависимости давления от времени на участке нарастания, полученные при использовании способа и установки, описанных в аналоге (патент RU 02467300) (демонстрируют нестабильность воспроизведения длительности фронта нарастания давления до максимума); фиг. 3 - экспериментальные зависимости давления от времени на участке нарастания, полученные при использовании предлагаемых способа и установки (демонстрируют стабильность воспроизведения длительности фронта нарастания давления до максимума); фиг. 4 - экспериментальная зависимость ускорения ОИ от времени при использовании способа и установки, описанных в аналоге (патент RU 02467300) (демонстрирует наличие продольных колебаний конструкции МО); фиг. 5 - экспериментальная зависимость ускорения ОИ от времени при использовании предлагаемых способа и установки (демонстрирует отсутствие продольных колебаний конструкции МО).

ПБУ (фиг. 1) включает в свой состав ствол 1 с установленным в нем МО 2, зарядную камеру 3, размещенный в ней пороховой заряд, выполненный из двух разнесенных цилиндрических модулей 4, 5, содержащих оболочки из сгораемого материала 6, 7 соответственно, и воспламенитель 8, в качестве которого может быть использован пиропатрон вместе или без дополнительного воспламенителя 9 из пороха ДРП-1. При использовании ПБУ в качестве разгонного устройства в стенде для испытаний конструкций на воздействие механических нагрузок в МО 2 (контейнере) закреплен ОИ 10.

Первый модуль 4 размещен в металлическом стакане 11 с перфорированным дном 12 вплотную к отверстию 13, предназначенному для подвода форса пламени от воспламенителя 8 в объем зарядной камеры 3. Перфорированное дно 12 стакана 11 разделяет зарядную камеру 3 на две части 14, 15 и фиксирует первый зарядный модуль 4 в заданном положении (вплотную к отверстию 13). Второй модуль 5 установлен вплотную к МО 2.

Функционирование заявляемой ПБУ, обеспечивающей реализацию заявляемого способа воспламенения порохового заряда, осуществляется следующим образом.

После инициирования воспламенителя 8 происходит истечение его продуктов сгорания из отверстия 13 в объем 14 зарядной камеры 3 и воспламенение ими размещенного в нем первого зарядного модуля 4. Благодаря тому, что первый модуль 4 размещен и зафиксирован вплотную к отверстию 13, продукты сгорания воспламенителя 8 омывают и воспламеняют пороховые зерна первого модуля 4 непосредственно при истечении из отверстия 13. В связи с этим, тепловые потери продуктов сгорания воспламенителя 8 минимальны. Это благоприятно влияет на интенсивность процесса воспламенения первого зарядного модуля 4 и позволяет реализовать стабильные условия его воспламенения от опыта к опыту, при которых обеспечивается и высокая стабильность воспроизведения внутрибаллистических параметров в целом.

Воспламенение второго зарядного модуля 5 осуществляется продуктами сгорания воспламенителя 8 и первого зарядного модуля 4, истекающими через перфорации в дне 12 стакана 11 в объем 15 зарядной камеры. Благодаря большому количеству высокотемпературных продуктов сгорания и относительно высокому начальному давлению пороховых газов, образованных при сгорании части слоя пороховых зерен первого модуля 4, реализуются благоприятные условия для воспламенения второго зарядного модуля 5, обеспечивающие стабильность воспроизведения внутрибаллистических параметров. Разновременность процессов воспламенения модулей 4 и 5 минимальна и датчиком давления, расположенным вблизи МО 2, не регистрируется. Расположение второго модуля 5 вплотную к МО 2 исключает перемещение модуля вдоль зарядной камеры 3 и его ударное взаимодействие с МО, при котором в его конструкции появляются продольные колебания, воздействующие на размещенный в нем ОИ 10.

На фиг. 2 представлены пять экспериментальных зависимостей давления в зарядной камере от времени на участке нарастания, реализованных при одинаковых параметрах заряжания ПБУ и при использовании способа и установки, описанных в аналоге (RU 02467300). А на фиг. 3 - три зависимости, полученные при использовании предлагаемых способа и установки. В обоих случаях все зависимости совмещены по уровню давления, равному 35 МПа, что составляет ≈0,1 от максимальной величины давления в зарядной камере. В первом случае наблюдается существенный разброс времен (±15%) нарастания давления до максимума (длительностей фронта нарастания), а во втором - фронты давлений совпали, что позволяет говорить о высокой стабильности воспроизведения параметров давления в зарядной камере (соответственно и параметров нагружения ОИ) от опыта к опыту при использовании заявляемых способа и установки, что подтверждает изложенный в данной заявке материал.

На фиг. 4 представлена экспериментальная зависимость ускорения ОИ от времени при использовании способа и установки, описанных в аналоге (RU 02467300). Зависимость демонстрирует ярко выраженный колебательный процесс, который является следствием ударного взаимодействия зарядного модуля (разогнанного продуктами сгорания воспламенителя вдоль зарядной камеры) с МО, в результате которого в конструкции МО появились продольные колебания. Как правило, такие колебания не предусмотрены требованиями, предъявляемыми к режиму нагружения ОИ, и, по сути, являются «паразитным» эффектом. На фиг. 5 представлена экспериментальная зависимость ускорения ОИ от времени, полученная при использовании заявляемых способа и установки. Данная зависимость демонстрирует практически полное отсутствие колебаний, что подтверждает изложенный в данной заявке материал.

Заявляемые способ воспламенения порохового заряда в баллистической установке и установка для его осуществления успешно прошли экспериментальную проверку, подтвердившую обеспечение ими стабильных условий воспламенения порохового заряда от опыта к опыту, высокую воспроизводимость внутрибаллистических параметров и, как следствие, параметров механического нагружения ОИ, размещенного в МО, отсутствие «паразитных» воздействий на ОИ (продольных колебаний конструкции МО).


СПОСОБ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА В БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА В БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА В БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА В БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 711-720 из 803.
24.07.2020
№220.018.3681

Оправа для крепления крупногабаритного элемента оптико-механической установки (варианты)

Изобретение относится к области лазерной техники. Заявленная оправа включает прижимную рамку, набор крепежных элементов и опорную рамку, которая одной из торцовых поверхностей прилегает к поверхности оптического элемента и в ней, в этой зоне, выполнена канавка под размещение уплотняющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727320
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.36c2

Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике и может быть использовано в системах автоматического измерения и контроля. Сущность: автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры, содержит ЭВМ, объект контроля, регулируемый блок питания, регистр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727336
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.36e0

Транспортно-упаковочный комплект для транспортирования и хранения жидкого отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к области атомной промышленности, в частности к транспортированию отработавшего ядерного топлива ядерных реакторов на переработку. Транспортный упаковочный комплект для транспортирования и хранения жидкого отработавшего ядерного топлива (ЖОЯТ) содержит контейнер, имеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727616
Дата охранного документа: 22.07.2020
24.07.2020
№220.018.370a

Способ определения коэффициентов трения покоя и скольжения

Изобретение относится к механическим испытаниям материалов, в частности для определения коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов. Сущность: один из образцов изготавливают с прямолинейной рабочей поверхностью и закрепляют неподвижно, подвижный образец устанавливают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727330
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.371c

Способ настройки магнитооптической системы протонографического комплекса (варианты)

Использование: для настройки магнитооптической системы протонографического комплекса. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют подбор оптимального диаметра входящего в магнитооптическую систему коллиматора с точки зрения получения максимальной контрастной чувствительности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727326
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.378f

Способ определения неортогональности осей чувствительности лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения неортогональности осей чувствительности трехосного лазерного гироскопа (ТЛГ) содержит этапы, на которых установку ТЛГ на планшайбу осуществляют в произвольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727318
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.3796

Устройство для измерения текучести порошкового материала

Устройство для измерения текучести порошка относится к области определения физико-механических характеристик порошкообразных материалов, а именно текучести порошка, и может быть использовано в различных отраслях промышленности: пищевой, строительной, химической, машиностроительной и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727319
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.37a7

Способ повышения радиационной стойкости микросхем статических озу на структурах "кремний на сапфире"

Изобретение относится к области микроэлектроники и может быть использовано при создании радиационно-стойкой электронной компонентной базы. Технический результат - повышение уровней радиационной стойкости микросхем статических ОЗУ, выполненных на структурах «кремний на сапфире» (КНС), к эффектам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727332
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.37e6

Стабилизатор напряжения питания электронных схем

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве стабилизатора напряжения питания при создании микромощных электронных схем с автономным электропитанием. Технический результат - упрощение устройства при повышении КПД. В стабилизаторе напряжения питания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727713
Дата охранного документа: 23.07.2020
24.07.2020
№220.018.37f0

Способ кондиционирования тритийсодержащей воды

Изобретение относится к области охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения, в частности к области кондиционирования тритийсодержащей воды. Способ заключается в соединении тритийсодержащей воды с предварительно приготовленным отвердителем, перемешивании с отвердителем до получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727711
Дата охранного документа: 23.07.2020
Показаны записи 301-306 из 306.
19.06.2019
№219.017.85ab

Газодинамический источник давления

Изобретение относится к испытательной технике. Газодинамический источник давления содержит полый корпус с соплом и перфорированную перегородку между воспламенителем с инициирующим устройством и пороховым зарядом. Воспламенитель с инициирующим устройством установлен в стакане, размещенном в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341755
Дата охранного документа: 20.12.2008
20.06.2019
№219.017.8d32

Способ переработки концентрата сурьмяно-оловянного вакуумной дистилляцией

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может быть использовано при разделении компонентов Sb-Sn сплава (концентрат сурьмяно-оловянный). Проводят переработку концентрата сурьмяно-оловянного вакуумной дистилляцией. При этом осуществляют селективное разделение сурьмы от олова...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692008
Дата охранного документа: 19.06.2019
27.08.2019
№219.017.c3e9

Способ переработки серебристой пены вакуумной дистилляцией

Изобретение относится к металлургии цветных и драгоценных металлов и может быть использовано при разделении компонентов серебристой пены. В способе переработки серебристой пены вакуумной дистилляцией осуществляют последовательные стадии вакуумной возгонки свинца и цинка в течение 10 ч при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698237
Дата охранного документа: 23.08.2019
12.10.2019
№219.017.d55b

Устройство для динамических испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания объектов на воздействие интенсивных механических нагрузок. Устройство содержит металлическое основание, имеющее заходящую в ствол разгонного устройства стенда динамических испытаний цилиндрическую хвостовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702693
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d564

Способ механических испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания объектов на комплексное воздействие механических нагрузок. Способ включает размещение ОИ в контейнере, хвостовая часть которого расположена в стволе разгонного устройства, нагружение ОИ механическим импульсом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702694
Дата охранного документа: 09.10.2019
16.05.2023
№223.018.637c

Способ селективного извлечения благородных металлов из золотосодержащего цементата

Изобретение относится к металлургии благородных металлов и может быть использовано для селективного выделения и концентрирования золота, серебра, платины, палладия и родия из цементата производства золота. Цементат нагревают на воздухе нагревом при температуре 700-800°С, после чего проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775555
Дата охранного документа: 04.07.2022
+ добавить свой РИД